Факторы опасности связанные с гидросферой
Реферат, 05 Декабря 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Задачи:
изучение гидросферных опасностей;
своевременное предупреждение, разработка наиболее эффективных методов ликвидации последствий.
Цель:
раскрыть основные понятия гидросферных опасностей;
изучить детали данной проблемы.
Содержание
Введение ………………………………………………………………….3
Глава 1 …………………………………………………………………4
Классификация наводнений …………………………………………….5
Классификация наводнений в зависимости от масштаба распространения и повторяемости……………………………………………………………6
Глава 2 ………………………………………….. …………………….7
Причины образования ………………………… ……………………7-8
Классификация цунами по интенсивности ……………………………9
Выводы …………………………………………...................................10
Литература ……………………………………………………………...1
Вложенные файлы: 1 файл
бжд апс. с гид сферой.docx
— 34.20 Кб (Скачать файл)Министерство образования и науки Российской Федерации
Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта
Факультет Сервиса
Кафедра Социально-культурного сервиса и Туризма
(Гостиничное дело)
Тема реферата
Факторы опасности связанные с гидросферой.
Студентки 1 курса
«Гостиничное дело»
Валерии Пономарёвой
Калининград 2013
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ………………………………………………………
Глава 1 …………………………………………………………………4
Классификация наводнений …………………………………………….5
Классификация наводнений в
зависимости от масштаба распространения
и повторяемости………………………………………
Глава 2 ………………………………………….. …………………….7
Причины образования ………………………… ……………………7-8
Классификация цунами по интенсивности ……………………………9
Выводы …………………………………………..............
Литература …………………………………………………
Введение
Актуальность:
работа заключается в том, что гидросферные опасности на протяжении всей истории человечества не только имели место в виде стабильной угрозы, но и в зависимости от географических условий, влияли на формирование населенных пунктов, расположение населения, особенности быта целых народов и служили причиной страшных катастроф. Современность не стала исключением. Цунами и наводнения по-прежнему представляют собой серьезную опасность. Несмотря на то, что наука достигла преимущественных высот за последние десятилетия, ученые по-прежнему не в силах с математической точностью определять место и время возникновения гидросферных опасностей. Ввиду этого проблема остается практически на том же уровне что и много веков назад. Но если долгое время источником гидросферных опасностей были только природные явления, то в настоящее время им стал сам человек. Некоторые виды человеческой деятельности становятся искусственным возбудителем гидросферных опасностей, так как механически воздействуют на окружающую среду.
Задачи:
- изучение гидросферных опасностей;
- своевременное предупреждение, разработка наиболее эффективных методов ликвидации последствий.
Цель:
- раскрыть основные понятия гидросферных опасностей;
- изучить детали данной проблемы.
Глава 1
Наводнение
-значительное затопление водой местности в результате подъёма уровня воды в реке, озере или море, вызываемого различными причинами.
Причины:
- резкое возрастания количества воды вследствие таяния снега или ледников, расположенных в бассейнах, а также в результате выпадения обильных осадков;
- действие ветров, нагоняющих воду с моря и вызывающих повышение уровня за счёт задержки в устье приносимой рекой воды;
- затопление прибрежной полосы волной, образующейся при землетрясениях или извержениях вулканов в океане.
Борьба с наводнением:
-Наиболее эффективный способ - регулирование речного стока путём создания водохранилищ.
Классификация наводнений:
- Заторные наводнения:
Большое сопротивление водному потоку на отдельных участках русла реки, возникающее при скоплении ледового материала в сужениях или излучинах реки во время ледостава или ледохода .
- Заторные наводнения:
образуются в конце зимы или начале весны. Они характеризуются высоким и сравнительно кратковременным подъёмом уровня воды в реке.
- Зажорные наводнения:
образуются в начале зимы и характеризуются значительным (но менее, чем при заторе) подъёмом уровня воды и более значительной продолжительностью наводнения.
- Нагонные наводнения :
Ветровые нагоны воды в морских устьях рек и на ветреных участках побережья морей, крупных озёр, водохранилищ. Возможны в любое время года. Характеризуются отсутствием периодичности и значительным подъёмом уровня воды.
- Наводнения образующиеся при прорывах плотин:
Излив воды из водохранилища или водоёма, образующийся при прорыве сооружения напорного фронта (плотины, дамбы и т. п.)или при аварийном сбросе воды из водохранилища, а также при прорыве естественной плотины, создаваемой природой при землетрясениях, оползнях, обвалах, движении ледников. Характеризуются образованием волны прорыва, приводящей к затоплению больших территорий и разрушению или повреждению встречающихся на пути её движения объектов (зданий, сооружений и др.)
Классификация наводнений в зависимости от масштаба распространения и повторяемости.
- Низкие (малые):
. Они наблюдаются на равнинных реках. Охватывают небольшие прибрежные территории. Затопляется менее 10 % сельскохозяйственных угодий. Почти не нарушают ритма жизни населения. Повторяемость 5—10 лет. Т.е наносят незначительный ущерб.
- Высокие:
. Наносят ощутимый материальный и моральный ущерб, охватывают сравнительно большие земельные участки речных долин, затапливают примерно 10—15 % сельскохозяйственных угодий. Существенно нарушают хозяйственный и бытовой уклад населения. Приводят к частичной эвакуации людей. Повторяемость 20—25 лет.
- Выдающиеся:
.Наносят большой материальный ущерб, охватывая целые речные бассейны. Затапливают примерно 50—70% сельскохозяйственных угодий, некоторые населённые пункты. Парализуют хозяйственную деятельность и резко нарушают бытовой уклад населения. Приводят к необходимости массовой эвакуации населения и материальных ценностей из зоны затопления и защиты наиболее важных хозяйственных объектов. Повторяемость50—100 лет.
- Катастрофические:
Наносят огромный материальный ущерб и приводят к гибели людей, охватывая громадные территории в пределах одной или нескольких речных систем. Затапливается более 70 %сельскохозяйственных угодий, множество населённых пунктов, промышленных предприятий и инженерных коммуникаций. Полностью парализуется хозяйственная и производственная деятельность, временно изменяется жизненный уклад населения. Повторяемость 100—200 лет.
Глава 2
Цунами.
это гравитационные волны очень большой длины, возникающие в результате сдвига вверх или вниз протяженных участков дна при сильных подводных землетрясениях, реже вулканических извержениях. Первое научное описание явления дал Хосе де Акоста в 1586 в Лиме, Перу после мощного землетрясения, тогда цунами высотой 25 метров ворвалось на сушу на расстояние 10 км.
Причины образования:
- Подводное землетрясение(около 85 % всех цунами):
При землетрясении под водой образуется вертикальная подвижка дна: часть дна опускается, а часть приподнимается. Поверхность воды приходит в колебательное движение по вертикали, стремясь вернуться к исходному уровню, — среднему уровню моря, — и порождает серию волн. Далеко не каждое подводное землетрясение сопровождается цунами. Цунами генным (то есть порождающим волну цунами) обычно является землетрясение с неглубоко расположенным очагом. Проблема распознавания цунами генности землетрясения до сих пор не решена, и службы предупреждения ориентируются на магнитуду землетрясения. Наиболее сильные цунами генерируются в зонах субдукции.
- Оползни:
Цунами такого типа возникают чаще, чем это оценивали в ХХ веке (около 7 % всех цунами). Зачастую землетрясение вызывает оползень и он же генерирует волну. 9 июля 1958 года в результате землетрясения на Аляске в бухте Литуйя возник оползень. Масса льда и земных пород обрушилась с высоты 1100 м. Образовалась волна, достигшая на противоположном берегу бухты высоты более 500 м.[1][2] Подобного рода случаи весьма редки и, конечно, не рассматриваются в качестве эталона. Нона много чаще происходят подводные оползни в дельтах рек, которые не менее опасны. Землетрясение может быть причиной оползня и, например, в Индонезии, где очень велико шельфовое осадконакопление, оползневые цунами особенно опасны, так как случаются регулярно, вызывая локальные волны высотой более 20 метров.
- Вулканические извержения(около 4,99 % всех цунами).
Крупные подводные извержения обладают таким же эффектом, что и землетрясения. При сильных вулканических взрывах образуются не только волны от взрыва, но вода также заполняет полости от извергнутого материала или даже кальдеру в результате чего возникает длинная волна. Классический пример — цунами, образовавшееся после извержения Кракатау в 1883 году. Огромные цунами от вулкана Кракатау наблюдались в гаванях всего мира и уничтожили в общей сложности 5000 кораблей, погибло 36 000 человек.
- Человеческая деятельность:
В наш век атомной энергии у человека в руках появилось средство вызывать сотрясения, раньше доступные лишь природе. В 1946 году США произвели в морской лагуне глубиной 60 м подводный атомный взрыв с тротиловым эквивалентом 20 тыс.тонн. Возникшая при этом волна на расстоянии 300 м от взрыва поднялась на высоту 28,6 м, а в 6,5 км от эпицентра ещё достигала 1,8 м. Но для дальнего распространения волны нужно вытеснить или поглотить некоторый объём воды, и цунами от подводных оползней и взрывов всегда несут локальный характер. Если одновременно произвести взрыв нескольких водородных бомб на дне океана, вдоль какой-либо линии, то не будет никаких теоретических препятствий к возникновению цунами, такие эксперименты проводились, но не привели к каким-либо существенным результатам по сравнению с более доступными видами вооружений. В настоящее время любые подводные испытания атомного оружия запрещены серией международных договоров.
- Падение крупного небесного тела:
может вызвать огромное цунами, так как, имея огромную скорость падения (десятки километров в секунду), данные тела имеют также колоссальную кинетическую энергию, а масса их может достигать миллиарды тонн. Эта энергия будет передана воде, следствием чего и будет волна. Так, падение метеорита 65 млн. лет назад тоже вызвало цунами, отложения которого найдены на территории штата
- Ветер:
может вызывать большие волны (примерно до 20 м), но такие волны не являются цунами, так как они короткопериодные и не могут вызывать затопления на берегу. Однако возможно образование метео-цунами при резком изменении давления или при быстром перемещении аномалии атмосферного давления. Такое явление наблюдается на Балеарских островах и называется Риссага (en:Rissaga).
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦУНАМИ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ
I — очень слабое цунами. Волну отмечают (регистрируют) лишь специальные приборы — мореографы.
II — слабое цунами. Может затопить плоское побережье. Его замечают лишь специалисты.
III — среднее цунами. Плоское побережье затоплено, легкие суда могут оказаться выброшенными на берег. Портовые сооружения могут быть подвергнуты слабым разрушениям.
IV — сильное цунами. Побережье
затоплено. Прибрежные постройки повреждены,
имеют слабые и средние разрушения. Крупные
парусные суда и небольшие моторные суда
выброшены на сушу, а затем снова смыты
в море. Берега засорены песком, илом, обломками
камней, деревьев, мусором.
V — очень сильное цунами. Приморские территории затоплены. Волноломы и молы сильно повреждены. Суда, даже крупные, выброшены на берег. Ущерб велик и во внутренних частях побережья. Здания и сооружения имеют сильные, средние и слабые разрушения в зависимости от удаленности от берега. Все кругом усеяно обломками. В устьях рек высокие штормовые нагоны. Сильный шум волн. Имеются человеческие жертвы.
VI — катастрофическое цунами. Полное опустошение побережья и приморских территорий. Суша затоплена на значительные расстояния вглубь от берега моря. Большие человеческие жертвы.
Выводы:
Во-первых, ввиду разнообразия видов в классификации гидросферных опасностей, следует отметить, что детальное изучение всех особенностей и условий позволило человеку наиболее успешно защищать свою жизнь, здоровье и имущество при наступлении гидросферных опасностей.
Во-вторых, при учете опыта предупреждения гидросферных опасностей, ликвидации последствий их наступления, человечество имеет возможность повысить уровень и точность составления прогнозов и оповещения о приближающейся опасности.
В-третьих, каждый человек, вне зависимости от своего места жительства, даже при отсутствии очагов опасности (водоемов и др.), должен обладать элементарными знаниями о гидросферных опасностях, ввиду того, что человек стал гораздо мобильнее, чем несколько лет назад и практически невозможно составить прогноз, где и как застигнет его опасность.